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3、钎焊工装夹具工装夹具应设计成装配位置尺寸精度高和具备装夹力可以调整的功能,工装夹具使用1Cr18Ni9Ti较好,在钎焊温度时夹具有一定的弹性,使焊缝连接处有合适的间隙,形成毛细现象吸附住熔化钎料,缝隙太大就保持不住钎料。挥发的钎料在螺纹牙间会形成毛细吸附末尾凝固在牙间,拆卸不下来。螺栓应使用粗牙螺纹。工装夹具在次使用前还应在空气炉中先加热氧化一次,以减少钎料对其的润湿性,降低对辐射热的反射率。我们攻关前期用的钎焊实验的工装夹具的热容量大,钎料不熔、漫流、漏焊、熔蚀等缺点不断出现,即使调整其它工艺参数也无法避免。经观察分析,原因为真空钎焊是辐射传热,零件的升温和降温速率受工装夹具热容量的影响较大,升温和降温速率小,这相当于升温速率慢和保温时间长,相对应的钎焊缺点就不可避免。后镂空该工装、开设减重孔,使其重量降低了50%多,经实验钎焊缺点消除,钎焊效果良好。在不损害刚度的前提下应尽量减少工装的热容量,可以靠减轻工装重量和使用密度小、比热容小的材料来实现,比如石墨。4、钎焊工艺、铝合金真空钎焊的工艺流程铝合金真空钎焊的工艺流程:钎料裁剪→钎焊件母材和钎料表面的氧化膜去除→钎料固定→装配→真空钎焊→检验。黑龙江官方授权经销液冷板真空钎焊,有需要联系常州三千科技有限公司。贵州含真空钎焊
在**中超声清洗5min;通过电火花线切割将铝合金加工成mm×mm×mm和mm×mm×mm试样,分别用于抗剪强度测试和界面分析.依次使用400,600,800号水磨砂纸去除铝合金表面氧化物等杂质,并用**作为介质超声清洗5min后干燥.将Al-Si钎料箔置于陶瓷和5005铝合金待连接表面之间,升温速度15℃/min,升高到钎焊温度600~620℃后保温5min,再以10℃/min的速度降到300℃,然后随炉冷却,炉内真空度高于×10-3Pa.采用扫描电镜(SEM,S-4007)观察界面及断口形貌;并用能谱仪(EDS,TN-4700)对反应产物进行能谱分析;用INSTRONMODEL5569电子万能试验机评价接头抗剪强度.⑥⑩⑪⑬⑰⑱㉘㉙Louartz,TheLiberalTraditionrica,AerpretationofAmericaPoliticalThoughtsincetheRevolution,HarcourtInc.,1991,p.164,p.145,p.149,pp.156~157,p.236,pp.11~13,p.309,pp.13~14.2试验结果与分析典型接头特征图2为钎焊温度600℃,保温时间5min时获得Al/Al2O3接头界面照片,从图2a可以看出,焊后接头处钎料与两侧母材均发生良好的冶金反应.为分析方便,将接头分为两个区域,如图2b,2c所示,Ⅰ区为钎料与铝合金的反应区域。镍真空钎焊组成镇江液冷板真空钎焊哪个品牌性能好,有需要联系常州三千科技有限公司。
铝合金侧的母材会熔解进入钎缝,在钎焊冷却过程中形成αAl固溶体.综上所述,焊后接头形成的界面结构为1Cr18Ni9Ti不锈钢/FeAl/FeAl3/FemAln+αAl/5005铝合金.工艺参数对接头的影响钎焊温度是钎焊的重要工艺参数,对接头界面结构具有重要的影响.文中固定保温时间为15min,分析钎焊温度对接头界面的影响,结果如图3所示.图3不同钎焊温度时接头的显微Microstructuresofjsbrazedatdifferentbrazingtemperature由图1可知,钎焊温度为580℃时,不锈钢、5005铝合金与钎料之间连接紧密、反应充分,焊缝成形平整致密.但当钎焊温度为570℃时,接头中会出现裂纹缺点(图3a),这是由于Mg元素的去膜作用未充分发挥,钎料去除5005铝合金表面氧化膜的效果不明显.当钎焊温度为590℃时,由于热输入量增大,铝合金溶解量相对较大,Ⅲ反应层厚度明显增加(图3b).为了分析保温时间对接头界面结构的影响,文中固定钎焊温度590℃,分析保温时间分别为5min,15min,25min时接头的界面形貌.如图4a所示,当保温时间为5min时,界面反应不充分,焊缝中产生了裂纹缺点.随着保温时间的延长,钎料与两侧母材反应充分,焊缝成形得到改善,如图3b所示.而当保温时间达到25min时,如图4b所示,由于反应过于剧烈。
易造成焊接强度低、焊接不牢、承压不达标等焊接缺点;过厚时,则会造成芯层合金厚度过薄、承压不达标、甚至出现熔蚀现象导致泄漏。因此,钎料层厚度及其均匀性是衡量其质量的重要指标,也是影响钎焊质量的重要因素之一。实际应用中钎料层厚度一般控制在复合板厚度的(10±3)%为宜。(3)复合板其它质量要求复合板在换热器中的另一个作用是作通道隔板,也有承压要求。因此,不应有影响其承压的内在、外在缺点。内在缺点如芯层合金的气孔、夹渣、与钎料层的焊合不良等;外在缺点除上述表面处理不洁净外,还有在加工过程中的磕碰伤、划伤,当其深度超过钎料层厚度时,会直接破坏金属的连续性,导致承压能力下降。。而辐射传热有其特有的规律,即斯蒂芬玻尔兹曼定律:上式说明,高温时即使是很小的温度差也需要很高的热能传导,即真空加热温度越高,需要传递的热量越大。说明在相同情况下真空炉内升温速度要较其他加热方式慢很多。真空加热所需时间约是空气炉的3倍、盐浴炉的6倍。因此,制定真空炉加热工艺制度时,不能照搬空气炉、盐浴炉和气氛炉的加热工艺制度。上式同时说明:真空钎焊过程中,应尽可能缓慢加热,以使换热器内外温度保持一致,否则直接影响钎焊质量。对工业化生产中的预热定温、保温。官方授权经销液冷板真空钎焊口碑推荐,有需要联系常州三千科技有限公司。
这与能谱分析结果一致,证明接头界面主要由Fe-Al金属间化合物组成.图2接头处的XRD谱XRDpatternofzonesforjs查阅相关文献得知,在钎焊加热的初始阶段,Al-Si-Mg钎料中的Mg能够以蒸汽的形式渗入铝合金表层与扩散进入铝合金表层的Si形成低熔点的Al-Si-Mg液相,液相形成破坏了氧化膜与铝合金的结合,达到了去除氧化膜的目的[6],保证钎料在铝合金表明有较好的润湿性.随着加热温度的逐渐升高,液态钎料中的Al元素与不锈钢中的Fe元素相互扩散,形成富铝相FeAl3(式(1)),该反应会释放大量的热[7],造成反应区局部温度升高,当温度高于共晶温度655℃时,FeAl3与Al形成共晶液相L(式(2)).随着反应进行,不锈钢中Fe元素不断溶解,在界面处聚集并向远离界面处不断扩散,使得液态钎料中Fe元素含量逐渐增加[8],根据Fe-Al二元相图可知,随着温度的升高,Fe元素在Al元素中的溶解度不断升高,会使得界面处有Fe2Al5金属间化合物生产,但由于Fe2Al5不稳定,会与Al继续反应生成FeAl和FeAl3(式(3)).但当钎焊温度较低或保温时间较短时,在钎缝中可以观察到残留的、尚未来得及反应的黑色Fe2Al5相(图3和图5).Fe+Al→FeAl3(1)FeAl3+Al→L(2)Fe2Al5+Al→FeAl3+FeAl(3)伴随着上述反应的进行。北京官方授权经销液冷板真空钎焊,有需要联系常州三千科技有限公司。湖北真空钎焊价格
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